Marian Kucharski
Proce*) fizyczne występujące w cząsteczce. na którą oddzukiją fotony, mogą być przedstawione ja pomocą schematu Jabłońskiego (ryc. 23.4).
9 -
Ryc. 2JU. SctcfTol Jabłońskiego Poziomy energii elektronowej: S* S, - ungktowe. T, -tnpłescmy; 0. I. 2. 3 - poziomy energii oscylacyjnej; a,. a. - absorpcja fotonów. F - flucre-scencja. fb - fosfomccncja. IC (imenwl comemon) - przejść* bcrprufmeanae. ISC (iruer *y«em CKUAittg) - przemoc międzysysiemowc.
Zaznaczone są na mm Many elektronowe cząsteczki (poziomy energii elektronowej): singletowc (S^. S,) i tn płciowy (T,) oraz związane z nimi poziomy energii oscylacyjnej (oznaczone cyframi) Poziomów energii rotacyjnej (lezących pomiędzy poziomami energii oscylacyjnej) me zaznaczono - dla przejrzystości rysunku, a także dlatego, femesąone istotne przy wyjaimamu interesujących nas zjawisk fizycznych W stanach singletowych (S) wypadkowy spin wszystkich elektronów w cząsteczce jest równy 0 (25 ♦ I = 1). natomiast w stanach tnpiętowych (T) (może być ich więcej, a nie tytko zaznaczony ru schemacie T,. uwaga ta dotyczy UkZe stanów S) jest on równy I (25 ♦ I * 3). Znaczy to. Ze w stanach S w cząsteczce wszystkie elektrony mają skompensowane (sparowane) spiny (tik a w stanach T jedna para elektronów ma spiny zgodnie skierowane (TTy Sun. w który m energia elektronowa cząsteczki jest najmmejsza. nazywamy stanem podstawowym (S^).
714
736